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公开(公告)号:CN119920907A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510397030.9
申请日:2025-04-01
Applicant: 长春师范大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/139 , H01M4/1393 , H01M10/054 , C09J105/04 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种离子交联粘结剂构建的高面容量钠离子电池正极制备方法,该粘结剂通过将海藻酸钠(SA)与氯化铁(FeCl₃)在水溶液中混合搅拌制得,利用离子交联作用形成高粘附性、高机械稳定性的粘结剂。该粘结剂用于制备硒复合材料正极时,能够显著提升电极的硬度和杨氏模量,有效缓解电极在充放电过程中的体积膨胀问题,从而提高电极的稳定性和循环寿命。此外,该粘结剂制备的电极可实现高活性物质面负载(如12 mg cm⁻²)和高面容量输出(高达9.6 mAh cm⁻²),且具备环境友好和可拓展性。本发明还提供了一种简便的粘结剂合成方法,无需复杂工艺,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN119920902A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510111675.1
申请日:2025-01-23
Applicant: 宁德新能源科技有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M10/42 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/0565
Abstract: 本申请提供了一种补锂复合层及其制备方法、补锂方法、预锂化的负极极片、二次电池及电子装置,补锂复合层包括层叠设置的凝胶态电解质层、补锂层和支撑层,补锂层设置在凝胶态电解质层和支撑层之间,凝胶态电解质层包括锂盐、溶剂和聚合物,补锂层包括锂金属和/或锂合金。补锂复合层满足上述特征,对负极极片进行补锂,能够提高二次电池的首次库伦效率,降低循环容量衰减,提高二次电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN119920874A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411899756.4
申请日:2024-12-23
Applicant: 重庆太蓝新能源有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/0525 , C01G53/44 , C01G37/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及改性锂离子正极材料及其制造方法、和锂离子电池。提供了一种改性锂离子正极材料,其包括正极材料本体和表面包覆层,其中,所述表面包覆层的化学组成为高熵固态电解质Li7La3(MxM1aM2bM3c…Mij)2O12,其中M为Zr或Ti,且x>0;M1,M2,M3……Mi为Li、La、Zr和Ti以外的元素,i为正整数且5≤i≤10,a,b,c……j为各元素的化学计量系数,a,b,c……j≥0,且x+a+b+c+……+j=1。本发明通过使固态电解质高熵化,进一步提升界面处的离子电导率,并进一步通过富锂化减弱了表面包覆带来的能量密度降低的问题。
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公开(公告)号:CN119920842A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510111741.5
申请日:2025-01-23
Applicant: 宁德新能源科技有限公司
Abstract: 本申请提供了一种补锂方法、预锂化的负极极片、二次电池及电子装置,补锂方法包括以下步骤:提供负极极片;提供补锂复合层,补锂复合层包括支撑层、补锂层和预浸电解液的隔离膜,补锂层设置于隔离膜和支撑层之间。将补锂复合层和负极极片贴合,使隔离膜与负极材料层接触,对补锂复合层和负极极片进行放电处理,放电处理的恒流放电电流为0.1C至3C,放电时间为0.067h至2h。放电处理结束后,将补锂复合层与负极极片剥离,得到预锂化的负极极片。采用上述补锂方法对负极极片进行补锂,得到预锂化的负极极片,将预锂化的负极极片应用于二次电池中,能够提高二次电池的首次库伦效率,降低循环容量衰减,提高二次电池的体积能量密度。
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公开(公告)号:CN119920819A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311439956.7
申请日:2023-10-31
Applicant: 通用汽车环球科技运作有限责任公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M4/04
Abstract: 本发明提供了一种电化学电池,其包括包含硫转化电活性材料和包含硫氧化物的固态电解质的电极;液体电解质;隔离件;和负电极。
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公开(公告)号:CN115472802B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202211255453.X
申请日:2022-10-13
Applicant: 合肥国轩高科动力能源有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/04
Abstract: 本发明提供了一种三元正极材料及其制备方法、正极及锂离子电池。该三元正极材料包括正极基材和包覆于正极基材表面的包覆层,正极基材的化学式为LiaNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,1.01≤a≤1.2,0.6<x<1,0<y<0.1,包覆层包括氮化硼,三元正极材料表面的残留碱LiOH的含量为0.04~0.20wt%,残留碱Li2CO3的含量为0.03~0.20wt%。上述三元正极材料在能够克服传统正极材料在低温高倍率下,阻抗高、Li+迁移速率小、材料的功率性能差等缺陷的同时,在低温条件的循环过程中表现出较低的DCR增长率,并能够及时将锂离子电池产生的热量散发出去,提高了安全性。
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公开(公告)号:CN114747062B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202080083382.2
申请日:2020-12-03
Applicant: 株式会社LG新能源
IPC: H01M10/058 , H01M10/44 , H01M4/04 , H01M10/04
Abstract: 本发明涉及一种制造二次电池的方法及制造二次电池的预脱气装置。制造二次电池的方法包括:容纳工序,将电极组件容纳在形成于电池壳体内部的容纳部中,以形成电池单元;电解质注入工序,将电解质注入到电池壳体的容纳部中;初次老化(aging)工序,经过预定时间,以使得电极组件被电解质浸渍;初次充电和放电工序,将电池单元初次充电和放电;预脱气(Pre‑Degas)工序,按压电池壳体,以将电极组件内部的气体排出到电极组件的外部;以及二次老化工序,经过预定时间,以使得电极组件被电解质浸渍,其中,在预脱气工序中,在对电池壳体施加热量的同时按压电池壳体。
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公开(公告)号:CN119905672A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510046711.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M4/74 , B33Y80/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种电极/电解质一体化器件、制备方法及其应用,包括如下步骤:A、通过3D打印的方式打印得到具有三维网状结构的集流体前驱体,真空干燥得到集流体;B、制备3D打印用的电极墨水、快离子导体墨水以及固态电解质墨水;C、将集流体浸渍于电极墨水中,浸渍后取出,加压挤出集流体上多余的电极墨水,干燥固化;D、在集流体上打印得到电极层,干燥固化;E、在电极层上打印得到快离子导体层,干燥固化;F、在快离子导体层上打印得到固态电解质层,干燥固化,即得。本发明的电极/电解质一体化器件,电解质和极片界面固固接触稳定性良好,显著降低了界面阻抗,同时开发出了网状导电集流体电极内置技术,提升了电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN119905633A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411458304.2
申请日:2024-10-18
IPC: H01M10/0525 , H01M4/64 , H01M4/66 , H01M4/04 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池和电池的制造方法。本公开的主要目的在于提供一种抑制了起因于负极集电体(Al集电体)的放电特性的降低的电池。本公开通过提供电下述池来解决上述课题,是具有正极、负极、和在所述正极与所述负极之间配置的电解质层的电池,所述负极具有:作为Al集电体的负极集电体、和含有反应电位比Al低的负极活性物质的负极活性物质层,所述负极集电体被含有树脂和导电材料的树脂涂层被覆,进而,在所述树脂涂层和所述负极活性物质层之间配置有含有所述树脂和所述负极活性物质的中间层。
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公开(公告)号:CN119905565A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510129499.4
申请日:2025-02-05
Applicant: 深圳市郎搏万先进材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/60 , D01F6/48 , D01F1/09 , D01F1/10 , D06M10/02 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种多功能结构储能复合材料及其制备方法,属于多功能复合材料技术领域。本发明采用碳纤维增强基体与优化的异形结构设计相结合,提供卓越的机械强度和刚度,从而实现高机械性能,同时多级导电网络和电解质层的应用,显著提升了电极的电导率和活性物质利用率,从而实现优异的电化学性能。本发明通过引入多级导电网络、树脂基电解质和优化的异形结构设计,实现了技术突破,获得高性能(机械和电化学性能)的结构储能复合材料,满足实际应用需求。
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